• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料性能*

    2016-11-05 02:40:51劉丁寧何春霞常蕭楠付菁菁王敏
    工程塑料應(yīng)用 2016年10期
    關(guān)鍵詞:木塑蘆葦纖維素

    劉丁寧,何春霞,常蕭楠,付菁菁,王敏

    (1.南京農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院,南京 210031; 2.江蘇省智能化農(nóng)業(yè)裝備重點實驗室,南京 210031)

    PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料性能*

    劉丁寧1,2,何春霞1,2,常蕭楠1,2,付菁菁1,2,王敏1,2

    (1.南京農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院,南京 210031; 2.江蘇省智能化農(nóng)業(yè)裝備重點實驗室,南京 210031)

    為比較不同秸稈類(蘆葦秸稈、稻秸稈、麥秸稈)纖維對其制備復(fù)合材料性能的影響,以蘆葦秸稈、稻秸稈、麥秸稈為填充材料,以聚氯乙烯(PVC)為基體材料,采用擠出成型工藝制備3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料。對3種秸稈纖維進(jìn)行了成分分析,對它們制備的復(fù)合材料進(jìn)行了力學(xué)性能和吸水性能測試,并對3種復(fù)合材料進(jìn)行了FTIR分析,用SEM觀察了復(fù)合材料拉伸斷面微觀結(jié)構(gòu)。結(jié)果表明,3種秸稈類纖維中,蘆葦秸稈的纖維素、半纖維素和木質(zhì)素含量最高,其制備的PVC復(fù)合材料結(jié)合界面和力學(xué)性能最佳,PVC/蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料拉伸、彎曲和沖擊強(qiáng)度分別為36.79 MPa,67.19 MPa 和7.01 kJ/m2,比PVC/麥秸稈纖維復(fù)合材料分別提高了104.62%,89.7%,99.72%。3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料中PVC/蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料24 h吸水率最低,比PVC/麥秸稈纖維復(fù)合材料降低67.36%。

    秸稈纖維;聚氯乙烯;擠出成型;力學(xué)性能

    木塑復(fù)合材料是一種用植物纖維(木粉、秸稈、植物種殼等)填充塑料[聚丙烯(PP)、聚乙烯、聚氯乙烯(PVC)等]的環(huán)保復(fù)合材料,成本低廉且兼具木材和塑料兩者的優(yōu)點[1-3]。木塑復(fù)合材料廣泛應(yīng)用于包裝、戶外用品、建筑建材、園林景觀、汽車、鐵道等行業(yè),具有極大的拓展?jié)摿蛻?yīng)用空間[4-6]。國家科技部“863”項目和國家林業(yè)局“948”計劃已將木塑復(fù)合材料列人其中[7]。目前用以制備木塑復(fù)合材料的填充材料主要為木粉,然而我國森林資源匱乏,人均森林面積僅為世界平均水平的四分之一,與此同時,秸稈富含粗纖維,其成分和木質(zhì)纖維相似,且秸稈植物經(jīng)光合作用產(chǎn)生的有機(jī)物總量超過50%都儲存在秸稈當(dāng)中,“以秸代木”在資源緊缺的時代成為新的需求[8]。

    M. Bassyouni等[9]指出稻秸稈在木塑復(fù)合材料中可作為良好的增強(qiáng)材料,以緩解當(dāng)前的木材和石油緊缺問題。R. Roshanak等[10]研究了稻秸稈含量對可降解塑料聚己內(nèi)酯(PCL)復(fù)合材料性能的影響。結(jié)果表明,加人稻秸稈3份時拉伸強(qiáng)度最好,隨著稻秸稈含量的增加其PCL復(fù)合材料的力學(xué)性能和熱性能降低。焦富強(qiáng)[11]用NaOH處理麥秸稈并研究了不同含量麥秸稈對PVC基復(fù)合材料力學(xué)及吸水性能的影響。結(jié)果表明,麥秸稈纖維含量不宜超過50份且40份時綜合性能最好。Kuang Xuan等[12]研究了麥秸稈含量對低密度聚乙烯復(fù)合材料力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,復(fù)合材料的內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度隨著麥秸稈質(zhì)量分?jǐn)?shù)從90%降低到40%而顯著增強(qiáng)。I. Babaei等[13]添加納米粘土制備高密度聚乙烯/麥秸稈發(fā)泡復(fù)合材料,并研究了發(fā)泡劑及納米粘土含量對發(fā)泡復(fù)合材料物理和力學(xué)性能的影響。M. Farsi[14]研究了麥秸稈和馬來酸酐接枝PP(PP-g-MAH)的含量對PP/麥秸稈復(fù)合材料力學(xué)性能和熱性能的影響。結(jié)果表明,麥秸稈最佳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%,PP-g-MAH最佳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%。夏星蘭[15]研究了NaOH與丙烯酸丁酯(BA)兩種改性處理、PP-g-MAH含量對PVC/棉花秸稈發(fā)泡復(fù)合材料力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,經(jīng)BA接枝共聚處理的PVC/棉花秸稈復(fù)合材料力學(xué)性能最好,PP-g-MAH含量越高復(fù)合材料的力學(xué)性能越好。蔡中華[16]研究了棉花秸稈不同的含量與粒徑對PVC復(fù)合材料力學(xué)性能的影響,結(jié)果表明,棉花秸稈最佳粒徑和含量分別為149 μm和40份。G. Saini等[17]研究發(fā)現(xiàn),用堿液處理甘蔗秸稈可有效增強(qiáng)PVC/甘蔗秸稈/復(fù)合材料的力學(xué)性能,其拉伸彈性模量提高了48%、沖擊強(qiáng)度提高了14%,且掃描電子顯微鏡(SEM)結(jié)果顯示,處理后的甘蔗秸稈與PVC界面結(jié)合更好。

    綜上可知,用于木塑復(fù)合材料中的秸稈主要為麥秸稈、稻秸稈、棉花秸稈等,而對于蘆葦秸稈的研究極少;秸稈類纖維改性處理及其含量對復(fù)合材料性能影響的研究較多,而不同秸稈類纖維對復(fù)合材料性能影響研究較少。秸稈屬于農(nóng)林廢棄物,具有來源廣泛、可再生、價格低廉等優(yōu)點,開發(fā)運用新型秸稈材料,研究不同秸稈類纖維對其制備復(fù)合材料性能的影響,對擴(kuò)展木塑復(fù)合材料應(yīng)用具有重要意義。故筆者選用蘆葦秸稈、稻秸稈、麥秸稈3種秸稈類材料為填充材料,以PVC為基體材料,采用擠出成型方法制備3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料,探討不同秸稈類纖維對復(fù)合材料性能的影響。

    1 實驗方法

    1.1原材料

    蘆葦秸稈、稻秸稈、麥秸稈:江蘇省連云港市;

    PVC:東莞市海瑟塑膠原料有限公司;

    PP-g-MAH:東莞市樂華塑膠原料商行;

    鈣鋅復(fù)合穩(wěn)定劑;石家莊市東臻化工有限公司;

    聚乙烯蠟(PE蠟):東莞市山一塑化有限公司。

    1.2主要儀器及設(shè)備

    錐形雙螺桿擠出機(jī):RM-200C型,哈爾濱哈普電氣有限公司;

    微機(jī)控制電子萬能試驗機(jī):CMT-6104型,美特斯工業(yè)系統(tǒng)(中國)有限公司;

    SEM:S-4800型,日本株式會社日立高新技術(shù)那珂事業(yè)所;

    恒溫水浴箱:HH-600型,上海百典儀器設(shè)備有限公司;

    傅立葉變換紅外光譜(FTIR)儀:Nicolet iS-10型,賽默飛世爾科技(中國)有限公司。

    1.3PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料制備

    將3種秸稈類材料粉碎,過149 μm的篩,放人90℃電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱中烘干12 h。將已干燥的3種秸稈類纖維與同等質(zhì)量的PVC粉末和用量為秸稈類纖維質(zhì)量8%的鈣鋅復(fù)合穩(wěn)定劑、3% PP-g-MAH以及5%的PE蠟混合并攪拌均勻。然后用錐形雙螺桿擠出機(jī)擠出成型,擠出機(jī)溫度設(shè)定為150~160℃,電機(jī)轉(zhuǎn)速為20 r/min,成型后將復(fù)合材料加工成性能測試所要求的尺寸[18]。

    1.4性能測試

    采用范氏法測定3種秸稈類纖維的纖維素、半纖維素、木質(zhì)素與灰分含量。

    拉伸強(qiáng)度按GB/T 1040.1-2006測試,拉伸速度為2 mm/min;彎曲強(qiáng)度按GB/T 9341-2008測試,加載速度為2 mm/min;沖擊強(qiáng)度按GB/T 1043.1-2008測試。以上實驗均為室溫條件,結(jié)果為5次平均值。

    將復(fù)合材料拉伸斷面表面噴金后,用SEM觀察拉伸斷面的微觀形貌并拍照。

    按照GB/T 17657-2013測定3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料的24 h吸水率。試樣烘干后放人恒溫水浴箱中,水溫維持在(23±1)℃,浸水24 h,取出試樣擦干表面水分后稱重,試樣的吸水率計算公式如下式所示:

    式中:A——試樣24 h吸水率,%;

    m——試樣浸水后質(zhì)量,g;

    m0——試樣浸水前質(zhì)量,g。

    采用FTIR儀掃描復(fù)合材料壓片試樣,掃描的波數(shù)為4 000~400 cm-1,分辨率為4 cm-1,掃描次數(shù)為16次。

    2 結(jié)果與分析

    2.13種秸稈類纖維成分及其PVC復(fù)合材料力學(xué)性能

    表1為3種秸稈類纖維主要成分含量。植物纖維主要成分為纖維素、半纖維素、木質(zhì)素和灰分。纖維素是細(xì)胞壁的骨架物質(zhì),起承載和支撐的作用,其含量直接影響植物纖維的力學(xué)性能和親水性;半纖維素是無定型物,主鏈和側(cè)鏈上含有較多的羥基和羧基等親水性基團(tuán),在細(xì)胞壁中含量僅次于纖維素,主要影響植物纖維的親水性;木質(zhì)素通過形成交織網(wǎng)來硬化細(xì)胞壁,強(qiáng)化植物組織,是細(xì)胞壁堅硬程度的主要衡量因素;灰分中主要成分為SiO2。在植物纖維中,半纖維素和木質(zhì)素分別為填充和粘接物質(zhì),將骨架物質(zhì)纖維素粘接起來構(gòu)成植物纖維。其中纖維素、半纖維素和木質(zhì)素總稱為粗纖維,纖維素和半纖維素總稱為綜纖維素,當(dāng)綜纖維素含量超過50%時植物纖維為親水性物質(zhì)。由表1可知,3種秸稈類纖維的成分含量相差較大,其中蘆葦秸稈纖維的纖維素、半纖維素和木質(zhì)素含量均為最高,麥秸稈纖維的灰分含量最高。

    表1 3種秸稈類纖維主要成分含量 %

    圖1為3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度、沖擊強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度、彎曲彈性模量。由圖1可以看出,3種PVC/秸稈纖維復(fù)合材料力學(xué)性能變化規(guī)律一致,均為:PVC/蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料>PVC/稻秸稈纖維復(fù)合材料>PVC/麥秸稈纖維復(fù)合材料。由圖1a可知,PVC/蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料的拉伸強(qiáng)度高達(dá)36.79 MPa,比PVC/麥秸稈纖維、PVC/稻秸稈纖維復(fù)合材料分別提高了104.62%,32.72%;PVC/蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料的沖擊強(qiáng)度為7.01 kJ/m2,比PVC/麥秸稈纖維、PVC/稻秸稈纖維復(fù)合材料分別提高了99.72%, 18.41%。由圖1b可知,PVC/蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料的彎曲強(qiáng)度為67.19 MPa,比PVC/麥秸稈纖維、PVC/稻秸稈纖維復(fù)合材料分別提高了89.7%,5.64%;3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料的彎曲彈性模量相差不大,PVC/蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料略高于其它兩種。3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料力學(xué)性能均符合GB/T 24137-2009(彎曲強(qiáng)度>20 MPa,彎曲彈性模量>1 800 MPa)的要求。綜上所述,3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料中PVC/蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料的力學(xué)性能最優(yōu)。由于木塑復(fù)合材料的力學(xué)性能主要與填料纖維強(qiáng)度、樹脂基體強(qiáng)度以及兩者的界面結(jié)合相關(guān),由成分分析可知,蘆葦秸稈的纖維素含量最高,其纖維形態(tài)與部分闊葉型木材相似,故蘆葦秸稈力學(xué)性能最高。且蘆葦秸稈的灰分含量最少、稻秸稈其次、麥秸稈最多,而灰分中主要物質(zhì)為SiO2,SiO2會阻止塑料或樹脂的滲透,影響秸稈纖維的潤濕性和膠合性能,故蘆葦秸稈纖維相對更容易粘接,與PVC基體的界面結(jié)合更好,而麥秸稈的粘接性能最差,故PVC/蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料的力學(xué)性能最好,PVC/麥秸稈纖維復(fù)合材料最差。

    圖1 3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料力學(xué)性能

    2.2復(fù)合材料拉伸斷面微觀形貌

    圖2為3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料拉伸斷面的SEM照片。從圖2a可以看出,PVC/麥秸稈纖維復(fù)合材料斷面處有很多的大空洞和缺陷,變形嚴(yán)重,出現(xiàn)了分層現(xiàn)象,麥秸稈纖維大量地成片被拔出,可見麥秸稈纖維在PVC基體中分散不均,兩者界面相容性較差,故PVC/麥秸稈纖維復(fù)合材料的力學(xué)性能較差。由圖2b可看出,PVC/稻秸稈纖維復(fù)合材料斷面處存在一些裸露在表面的稻秸稈纖維以及少量稻秸稈纖維被拔出而形成的小空洞,兩者界面結(jié)合較好,僅有少量空隙、無明顯的缺陷。由圖2c可看出,PVC/蘆葦秸稈復(fù)合材料斷面處有云片狀的PVC覆蓋在蘆葦秸稈纖維的表面,蘆葦秸稈纖維與PVC基體很好地融合,無明顯的界面、僅有數(shù)個小空洞,且斷面整體呈臺階狀,有效地阻止了受力后產(chǎn)生的微小裂紋的擴(kuò)散,起到了傳遞應(yīng)力的效果[19],故PVC/蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料的力學(xué)性能較好,界面相容性最佳。

    圖2 3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料的斷面SEM照片

    2.33種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料吸水性能

    圖3為3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料24 h吸水率。由圖3可以看出,PVC/麥秸稈纖維復(fù)合材料的24 h吸水率最高,為4.35%;PVC/稻秸稈纖維復(fù)合材料其次,為2.94%;PVC/蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料最低,為1.42%,相比于PVC/稻秸稈纖維和PVC/麥秸稈復(fù)合材料分別降低51.7%,67.36%。復(fù)合材料的吸水性能除了與親水基團(tuán)有關(guān),還與填料纖維和塑料基體間的界面結(jié)合有關(guān),兩者界面結(jié)合越好,填料纖維被塑料基體包裹得就越多,而塑料基體為非極性、非親水物質(zhì),可減少填料纖維與水分的接觸,從而降低復(fù)合材料的吸水性能。由成分分析可知,蘆葦秸稈纖維的綜纖維素含量雖然較高,但只是略高于麥秸稈、稻秸稈纖維,而蘆葦秸稈纖維與PVC界面結(jié)合最好,蘆葦秸稈纖維被PVC基體很好地包裹起來,有效地降低了其吸水性能,故PVC /蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料的24 h吸水率最低;而麥秸稈纖維與PVC界面結(jié)合最差,故PVC/麥秸稈纖維復(fù)合材料24 h吸水率最高。

    圖3 3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料吸水率

    2.43種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料FTIR

    圖4為3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料的FTIR譜圖。

    圖4 3種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料的FTIR譜圖

    由圖4可知,植種秸稈纖維的PVC復(fù)合材料的FTIR光譜吸收峰的形狀相似,但吸收峰的強(qiáng)弱程度有所差別。其中吸收峰強(qiáng)弱差別較大的 主 要 在3 300~3 500 cm-1,2 900~2 990 cm-1,1 700~1 735 cm-1,600~700 cm-1等波數(shù) 處。 3 種PVC/秸稈類纖維復(fù)合材料在波數(shù)3 300~3 500 cm-1處的吸收峰最為明顯,波數(shù)3 300~3 500 cm-1處代表分子內(nèi)羥基的伸縮振動譜帶[20],其中PVC/麥秸稈纖維復(fù)合材料振動最強(qiáng)烈,說明PVC/麥秸稈纖維復(fù)合材料中羥基基團(tuán)最多,故其吸水性能最強(qiáng)。波數(shù)2 900~2 990 cm-1處歸屬于碳水化合物、脂肪族化合物與木質(zhì)素中—CH3與和—CH2—中C—H的反對稱伸縮振動,此處PVC/麥秸稈纖維復(fù)合材料吸收峰最強(qiáng)。波數(shù)段1 700~1 735 cm-1代表了與木質(zhì)素或半纖維素有關(guān)的羧酸脂類化合物以及酮類化合物中—CO—的伸縮振動,此波數(shù)段吸收峰振動強(qiáng)烈從大到小依次為PVC/麥秸稈纖維復(fù)合材料、PVC/稻秸稈纖維復(fù)合材料、PVC/蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料。波數(shù)600~700 cm-1處為PVC分子中C—Cl鍵的振動譜帶,3種PVC/秸稈纖維復(fù)合材料在此處均有較強(qiáng)吸收峰,說明復(fù)合材料中PVC分子中的C—Cl鍵都沒有被破壞。

    3 結(jié)論

    (1)蘆葦秸稈纖維的纖維素、半纖維素及木質(zhì)素含量最高,其與PVC制備的木塑復(fù)合材料力學(xué)性能及界面結(jié)合最佳。PVC/蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料的拉伸、彎曲和沖擊強(qiáng)度分別比PVC/麥秸稈纖維復(fù)合材料提高了104.62%,89.7%和99.72%,分別比PVC/稻秸稈纖維復(fù)合材料提高了32.72%,5.64%和18.41%。

    (2) 3種復(fù)合材料中,PVC/蘆葦秸稈纖維復(fù)合材料中羥基基團(tuán)最少,且24 h吸水率最低,比PVC /麥秸稈纖維復(fù)合材料降低67.36%,比PVC/稻秸稈纖維復(fù)合材料降低51.7%。

    [1] 張東輝,何春霞,劉軍軍.稻秸稈粉/聚丙烯復(fù)合材料力學(xué)性能[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2010,26(7):380-384. Zhang Donghui,He Chunxia,Liu Junjun. Mechanical properties of straw-powder/PP composites[J]. Transactions of the CSAE,2010,26(7):380-384.

    [2] 王月.PVC基木塑復(fù)合材料性能的研究[D].天津:河北工業(yè)大學(xué),2014. Wang Yue. Study on the properties of PVC wood-plastic composites[D]. Tianjin:Hebei University of Technology,2014.

    [3] 潘剛偉.小麥秸稈纖維及其復(fù)合材料的制備與性能研究[D].無錫:江南大學(xué),2012. Pan Gangwei. Study on preparation and properties of wheat straw fiber and its composites[D]. Wuxi:Jiangnan University,2012.

    [4] 趙桂玲,鄧宗極,沈雋,等.木塑復(fù)合材家具特點及其應(yīng)用與發(fā)展前景[J].林產(chǎn)工業(yè),2015(7):10-13. Zhao Guiling,Deng Zongji,Shen Jun,et al. WPC furniture features and its application and development prospect[J]. China Forest Products Industry,2015(7):10-13.

    [5] 谷雨,喇海霞,杜磊.塑料復(fù)合材料在建筑行業(yè)中的應(yīng)用及性能分析[J].塑料科技,2016(3):62-65. Gu Yu,La Haixia,Du Lei. Application and performance analysis of plastic composite materials in construction industry[J]. Plastics Science and Technology,2016(3):62-65.

    [6] 張兆好,齊英杰.木塑復(fù)合材料的應(yīng)用與發(fā)展[J].木材加工機(jī)械,2009,20(S1):74-77. Zhang Zhaohao,Qi Yingjie. The application and development of wood-plastic composite[J]. Wood Processing Machinery,2009, 20(S1):74-77.

    [7] 李靖.我國木塑復(fù)合材料產(chǎn)品市場發(fā)展動向[J].中國人造板,2014(2):1-3. Li Jing. Trends in China’s wood plastic composite market[J]. China Wood-Based Panels Magazine,2014(2):1-3.

    [8] 張文濤,陳集雙.秸塑復(fù)合材料研究及其產(chǎn)業(yè)前景[J].科技通報,2016,32(1):97-101. Zhang Wentao,Chen Jishuang. Development and industry prospect of straw-plastic composites[J]. Bulletin of Science and Technology,2016,32(1):97-101.

    [9] Bassyouni M,Hasan S W U. 13-The use of rice straw and husk fibers as reinforcements in composites[J]. Biofiber Reinforcements in Composite Materials,2015,doi:10.1533/9781782421276.4.385.

    [10] Khandanlou R,Ahmad M B,Shameli K,et al. Effect of unmodified rice straw on the properties of rice straw/polycaprolactone composites[J]. Research on Chemical Inter-Mediates,2015,41(9):6 371-6 384.

    [11] 焦富強(qiáng).秸稈/PVC復(fù)合材料的制備與性能研究[J].化工時刊,2015(9):5-8. Jiao Fuqiang. Study on the preparation and properties of straw / PVC composites[J]. Chemical Industry Times,2015(9):5-8.

    [12] Kuang Xuan,Kuang Rui,Zheng Xiaodong,et al. Mechanical properties and size stability of wheat straw and recycled LDPE composites coupled by waterborne coupling agents[J]. Carbohydrate Polymers,2010,80(3):927-933.

    [13] Babaei I,Madanipour M,F(xiàn)arsi M,et al. Physical and mechanical properties of foamed HDPE/wheat straw flour/nanoclay hybrid composite[J]. Composites Part B Engineering,2014,56(1):163-170.

    [14] Farsi M. Some of the mechanical and thermalproperties of wheat straw filled-PP composites[J]. Fibersand Polymers,2012,13(4):515-521.

    [15] 夏星蘭.秸稈纖維/PVC發(fā)泡材料的研究[D].南昌:江西農(nóng)業(yè)大學(xué),2013. Xia Xinglan. Study on straw-fiber/PVC foaming material[D]. Nanchang:Jiangxi Agricultural University,2013.

    [16] 蔡中華.棉稈粉/PVC復(fù)合材料的制備及性能研究[D].武漢:華中農(nóng)業(yè)大學(xué),2011. Cai Zhonghua. Study on the preparation and properties of cotton stalks-flour/PVC composites[D]. Wuhan:Huazhong Agricultural University,2011.

    [17] Saini G,Narula A K,Choudhary V,et al. Effect of particle size and alkali treatment of sugarcane bagasse on thermal,mechanical,and morphological properties of PVC-bagasse composites[J]. J Reinf Plast Compos,2010,29(5):731-740.

    [18] 馮靜,施慶姍,麥靄平,等.防霉劑對木塑復(fù)合材料吸水性能的影響研究[J].塑料工業(yè),2011,39(5):74-77.Feng Jing,Shi Qingshan,Mai Aiping,et al. Study on the effect of fungicide on water absorption of wood-plastic composites[J]. China Plastics Industry,2011,39 (5):74-77.

    [19] 何春霞,顧紅艷,薛盤芳.四種植物纖維粉/聚丙烯復(fù)合材料應(yīng)用性能[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2010,26(2):381-384. He Chunxia,Gu Hongyan,Xue Panfang. Performances of polypropylene composite material filled with four kinds of plant fiber powders[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural,2010,26(2):381-384.

    [20] 徐勇,沈其榮,鐘增濤,等.水稻秸稈接力處理過程中的紅外光譜研究[J].光譜學(xué)與光譜分析,2004(9):1 050-1 054. Xu Yong,Shen Qirong,Zhong Zengtao,et al. Studies on the changes in rice straw composition in relay treatment of chemicalmicrobial process by FTIR spectroscopy[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis,2004(9):1 050-1 054.

    2016復(fù)合材料展歐文斯科寧采訪錄

    采訪時間:2016年8月31日

    采訪人:《工程塑料應(yīng)用》雜志社社長王金立

    受訪人:歐文斯科寧復(fù)合材料解決方案業(yè)務(wù)部大中華區(qū)及東南亞區(qū)總經(jīng)理姚方迪

    問:你們的新型玻纖材料在國內(nèi)門窗行業(yè)市場的使用狀況如何?

    答:總體來說,傳統(tǒng)鋁合金或者鋼窗還是占據(jù)了國內(nèi)的主要市場。從我國目前的標(biāo)準(zhǔn)來講,主要是側(cè)重傳熱、導(dǎo)熱等方面的要求,用復(fù)合材料做門窗總體上還是屬于起步階段。

    在國外,復(fù)合材料的應(yīng)用已經(jīng)相當(dāng)普遍,好處是更環(huán)保、更能滿足導(dǎo)熱方面的要求,在制造等方面更節(jié)能。在材料使用性能如導(dǎo)熱性能等方面,復(fù)合材料比傳統(tǒng)的鋁合金有更大的優(yōu)勢。

    在國內(nèi),我們已經(jīng)跟一些比較大的主要客戶進(jìn)行了一些合作,并已經(jīng)作好準(zhǔn)備。盡管現(xiàn)在復(fù)合材料門窗總體的量及市場份額非常小,但是我相信,隨著大家環(huán)保意識的提高以及國家對節(jié)能減排要求更加嚴(yán)格,再加上新標(biāo)準(zhǔn)的制定,將來會有一個比較好的市場前景和發(fā)展。

    問:《工程塑料應(yīng)用》雜志社上級主管單位也是做復(fù)合材料的,以前在工程塑料里主要用的是玻纖,現(xiàn)在有碳纖。纖維用于工程塑料里一般需要加偶聯(lián)劑,那么貴公司的歐文斯科寧直接紗是不是能直接用在工程塑料里?

    答:這個跟偶聯(lián)劑可能不是同一件事情。玻纖本身不具備某些工程特性,塑料也有自身的局限性,只有把這兩個產(chǎn)品結(jié)合在一起,才是我們通常稱作的玻纖增強(qiáng),它是玻纖跟樹脂的配套使用,以達(dá)到一定的強(qiáng)度。這也是“復(fù)合”材料這個名稱的由來。

    講到玻纖增強(qiáng)工程塑料,現(xiàn)在已經(jīng)有很多應(yīng)用。比如說汽車、建筑材料等的應(yīng)用。在國外的有些項目中,我們甚至已經(jīng)開始做到用復(fù)合材料代替鋼筋,可見用玻纖增強(qiáng)能達(dá)到較好的增強(qiáng)效果。

    問:在復(fù)合的過程中,因為一個是有機(jī)的,一個是無機(jī)的,容易產(chǎn)生相容性差等問題,歐文斯科寧直接紗能不能直接用于塑料?

    答:這個對技術(shù)性要求比較高。我們有不同的浸潤劑,可以把無機(jī)物的玻纖和有機(jī)物的塑料結(jié)合在一起。在這方面,歐文斯科寧是全球技術(shù)領(lǐng)先企業(yè),我們可以提供配合各種不同樹脂需要的浸潤劑。

    問:能否對貴公司的新產(chǎn)品做個整體的介紹?

    答:歐文斯科寧的玻纖主要應(yīng)用在一些高端領(lǐng)域,所謂“高端”,就是對客戶來講,通過使用歐文斯科寧玻纖,能幫助他們達(dá)到所期望的產(chǎn)品性能要求。這些產(chǎn)品是比較規(guī)范的、有附加值的產(chǎn)品。我們關(guān)注的是高性能應(yīng)用市場。

    歸納起來,我們側(cè)重的幾大領(lǐng)域是:

    第一,風(fēng)能。歐文斯科寧是世界上第一家首先參與到大葉片開發(fā)合作項目的企業(yè),并首先被該項目選為標(biāo)準(zhǔn)用紗。到目前為止,風(fēng)能還是我們最主要的一個應(yīng)用市場。

    第二,汽車。主要用在一些特殊的部件上,如塑料增強(qiáng)部件。目前汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢是輕量化,而使用復(fù)合材料正符合這個趨勢。不管是電動汽車,還是混動汽車,復(fù)合材料都可以為輕量化貢獻(xiàn)力量,所以歐文斯科寧把車用復(fù)合材料作為一個主要的應(yīng)用方向。

    第三,液氣傳輸。比如原油運輸管道;長距離天然氣、原油運輸用高壓容器;加油站式輸送。這一類被統(tǒng)稱為液氣運輸?shù)膽?yīng)用,是一個很大的市場。我們比較偏重于有高壓要求的應(yīng)用。尤其在北方,出租車大多采用壓力鋼瓶加氣,如果不能100%的保證安全,一旦出事后果很嚴(yán)重,這對玻纖的品質(zhì)要求就很高。

    然而目前市場上的管道或容器、鋼瓶的抗壓能力大多很低,在電子顯微鏡下可以看出玻纖跟樹脂的結(jié)合不是很好,中間有縫隙,這樣就容易造成一些高壓風(fēng)險。而歐文斯科寧在這方面具備過硬的技術(shù),我們是最早開發(fā)出適用于高壓鋼瓶纏繞銅絲用玻纖的企業(yè)。

    第四,建筑方面。建筑方面應(yīng)用比較寬廣,不僅僅限于民用住宅或者商用建筑,比如說我國現(xiàn)在基建項目發(fā)展快,高鐵、地鐵上已用到很多復(fù)合材料。而歐文斯科寧已經(jīng)將玻纖應(yīng)用到一些比較新的領(lǐng)域,比如地鐵里發(fā)生事故時疏散人員的逃生通道,以及門窗、鋼筋替代結(jié)構(gòu)件等。

    上述是我們目前幾個主攻的應(yīng)用發(fā)展領(lǐng)域,在其它一些對性能要求相對低些的領(lǐng)域如普通管道運輸,我們也有應(yīng)用。

    總之,凡是對材料性能有更高要求的領(lǐng)域,如要求比傳統(tǒng)材料鋼鐵、鋁材、木材等更輕、壽命更長、耐腐蝕性更高、更環(huán)保,我們都會著力開發(fā)相應(yīng)的新產(chǎn)品。

    (《工程塑料應(yīng)用》雜志社)

    Properties of PVC/Straw Fibers Composite

    Liu Dingning1,2, He Chunxia1,2, Chang Xiaonan1,2, Fu Jingjing1,2, Wang Min1,2
    (1. College of Engineering Nanjing Agricultural University, Nanjing 210031, China; 2. Key Laboratory of Intelligence Agricultural Equipment in Jiangsu Province, Nanjing 210031, China)

    In order to comparing the effects of different straw fibers on the properties of their polyvinyl chloride (PVC)composites,three types of straw fibers (i.e.,reed straw,wheat straw,and rice straw) were separately added into PVC as filling material to form three types of PVC composites through the extrusion molding process. The components of the plant fibers were analyzed and the mechanical property and water absorbency capability of the composites were tested. The FTIR spectra analysis was conducted on the composites. The section microstructures of the composites were observed using a scanning electron microscope. It is found that of the three types of straw fibers,the reed straw is richest in cellulose,hemicellulose and lignin,and its composite has the best binding interface and mechanical properties with tensile strength,flexural strength and impact strength at 36.79 MPa,67.19 MPa and 7.01 kJ/m2,which is 104.62%,89.7% and 99.72% higher than that of the wheat straw composite respectively. The PVC/reed straw composite has the lowest 24 h water absorption rate among them,which is 67.36% lower than that of the wheat straw composite.

    straw fiber;polyvinyl chloride;extrusion molding process;mechanical property

    TB332

    A

    1001-3539(2016)10-0006-06

    10.3969/j.issn.1001-3539.2016.10.002

    *國家科技支撐計劃項目(2011BAD20B202-2)

    聯(lián)系人:何春霞,博士,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向為生物質(zhì)復(fù)合材料

    2016-07-20

    猜你喜歡
    木塑蘆葦纖維素
    石磨豆腐
    纖維素基多孔相變復(fù)合材料研究
    纖維素氣凝膠的制備與應(yīng)用研究進(jìn)展
    蘆葦
    黃河之聲(2021年19期)2021-02-24 03:25:24
    蘆葦
    歲月(2018年2期)2018-02-28 20:40:58
    聚丙烯基木塑復(fù)合材料增韌改性研究進(jìn)展
    中國塑料(2017年2期)2017-05-17 06:13:14
    彩色木塑復(fù)合材料的老化性能
    PE基木塑復(fù)合材料動態(tài)彈性模量優(yōu)勢因素分析
    中國塑料(2016年3期)2016-06-15 20:30:00
    蘆葦筏
    幼兒100(2016年28期)2016-02-28 21:26:18
    纖維素晶須的制備研究
    亚洲精品日本国产第一区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产一区亚洲一区在线观看| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲第一区二区三区不卡| 高清视频免费观看一区二区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲三级黄色毛片| 欧美+日韩+精品| 国产在线免费精品| 捣出白浆h1v1| 免费看不卡的av| 日韩视频在线欧美| 国产精品久久久av美女十八| 国产精品蜜桃在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| xxx大片免费视频| 边亲边吃奶的免费视频| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 天堂8中文在线网| 99热国产这里只有精品6| 美女大奶头黄色视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 欧美+日韩+精品| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美精品一区二区大全| 国产日韩欧美在线精品| 日韩欧美精品免费久久| 精品一区二区免费观看| 日本免费在线观看一区| 91成人精品电影| 天堂8中文在线网| av.在线天堂| 在线观看www视频免费| 大码成人一级视频| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲四区av| av播播在线观看一区| 久久久久久人妻| 国产精品免费大片| 两性夫妻黄色片 | 亚洲美女黄色视频免费看| 色网站视频免费| 捣出白浆h1v1| 大香蕉久久网| 亚洲在久久综合| 久久精品人人爽人人爽视色| 熟女av电影| 亚洲精品一二三| 欧美变态另类bdsm刘玥| 美女中出高潮动态图| 亚洲精品一区蜜桃| 国产爽快片一区二区三区| 乱人伦中国视频| 免费看不卡的av| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 999精品在线视频| 国产亚洲一区二区精品| 欧美亚洲日本最大视频资源| 十八禁高潮呻吟视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 一二三四在线观看免费中文在 | 欧美xxxx性猛交bbbb| 免费黄网站久久成人精品| 视频区图区小说| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产精品国产三级专区第一集| 国产精品 国内视频| 男女边摸边吃奶| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 日本欧美视频一区| 免费黄色在线免费观看| 欧美另类一区| 国产免费福利视频在线观看| tube8黄色片| 9色porny在线观看| 中文天堂在线官网| 高清在线视频一区二区三区| 久久99热这里只频精品6学生| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲中文av在线| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 美女内射精品一级片tv| 午夜免费鲁丝| 中文字幕av电影在线播放| 丝袜美足系列| 免费大片18禁| 久久97久久精品| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产精品三级大全| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 一级毛片 在线播放| 国产精品人妻久久久影院| 精品久久国产蜜桃| 国产视频首页在线观看| 观看美女的网站| 丝袜美足系列| 9热在线视频观看99| 免费黄色在线免费观看| 亚洲精品456在线播放app| 97在线人人人人妻| 一个人免费看片子| 秋霞在线观看毛片| 欧美日韩av久久| a 毛片基地| 国产精品一区www在线观看| 大香蕉97超碰在线| 99久久精品国产国产毛片| 欧美人与性动交α欧美软件 | 亚洲国产精品999| 看十八女毛片水多多多| 亚洲av日韩在线播放| 哪个播放器可以免费观看大片| 日本午夜av视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产一区亚洲一区在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲欧美成人精品一区二区| 免费少妇av软件| 国产xxxxx性猛交| 免费黄频网站在线观看国产| 免费黄网站久久成人精品| 十八禁高潮呻吟视频| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产午夜精品一二区理论片| 国产一区二区三区综合在线观看 | 777米奇影视久久| 欧美国产精品一级二级三级| 综合色丁香网| 久久午夜福利片| 丝袜脚勾引网站| 精品一区二区三区视频在线| 在线免费观看不下载黄p国产| 最近2019中文字幕mv第一页| 下体分泌物呈黄色| 91国产中文字幕| 欧美bdsm另类| 九色成人免费人妻av| 国产视频首页在线观看| 亚洲国产精品一区三区| 久久精品久久精品一区二区三区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 一级毛片我不卡| 免费日韩欧美在线观看| 在线 av 中文字幕| 免费黄色在线免费观看| 国产一级毛片在线| 18禁观看日本| 极品少妇高潮喷水抽搐| videos熟女内射| 美女中出高潮动态图| 18+在线观看网站| 成年人免费黄色播放视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 超色免费av| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲av成人精品一二三区| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产亚洲欧美精品永久| 免费大片18禁| 久久午夜福利片| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲三级黄色毛片| 久久久欧美国产精品| 看免费成人av毛片| 色网站视频免费| 22中文网久久字幕| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 午夜av观看不卡| 一区二区av电影网| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 男人添女人高潮全过程视频| 国产午夜精品一二区理论片| www.av在线官网国产| 这个男人来自地球电影免费观看 | 精品亚洲成a人片在线观看| 国产高清三级在线| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产成人精品无人区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 观看美女的网站| 黄色视频在线播放观看不卡| 97在线人人人人妻| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 成人手机av| 久久久国产一区二区| av天堂久久9| 人妻人人澡人人爽人人| 国产精品久久久久久久久免| 国产一区有黄有色的免费视频| 18禁国产床啪视频网站| 交换朋友夫妻互换小说| av免费在线看不卡| 国产综合精华液| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲av综合色区一区| 精品一区二区三卡| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产精品偷伦视频观看了| 色吧在线观看| 天美传媒精品一区二区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久人人97超碰香蕉20202| 丁香六月天网| 亚洲中文av在线| 免费在线观看黄色视频的| 久久久精品94久久精品| 老司机亚洲免费影院| 亚洲成人一二三区av| 美女中出高潮动态图| 制服丝袜香蕉在线| 精品一区二区免费观看| 两个人看的免费小视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 成年av动漫网址| 伦精品一区二区三区| 边亲边吃奶的免费视频| 国产亚洲欧美精品永久| 午夜老司机福利剧场| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 国产精品免费大片| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲国产色片| 熟妇人妻不卡中文字幕| 九草在线视频观看| 边亲边吃奶的免费视频| 日本vs欧美在线观看视频| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲精品国产av成人精品| 国产精品蜜桃在线观看| 久久久欧美国产精品| 亚洲av欧美aⅴ国产| 视频区图区小说| 午夜久久久在线观看| 亚洲精品第二区| 亚洲国产精品999| 99香蕉大伊视频| 观看美女的网站| 秋霞在线观看毛片| 国产免费又黄又爽又色| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 26uuu在线亚洲综合色| 91久久精品国产一区二区三区| a级毛色黄片| 飞空精品影院首页| 波野结衣二区三区在线| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 五月天丁香电影| 涩涩av久久男人的天堂| 国产成人精品福利久久| 两性夫妻黄色片 | 精品卡一卡二卡四卡免费| 飞空精品影院首页| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 一本色道久久久久久精品综合| 午夜91福利影院| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 在线天堂中文资源库| 91国产中文字幕| 大码成人一级视频| 毛片一级片免费看久久久久| 麻豆乱淫一区二区| 精品一区二区三卡| videosex国产| 91aial.com中文字幕在线观看| 色哟哟·www| 欧美日韩av久久| 美女中出高潮动态图| 22中文网久久字幕| 久久久久人妻精品一区果冻| 婷婷成人精品国产| 亚洲在久久综合| 国产一区二区在线观看av| 丝袜脚勾引网站| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 一级a做视频免费观看| 久久久精品区二区三区| 国产免费又黄又爽又色| 久久久国产精品麻豆| 两性夫妻黄色片 | 欧美 亚洲 国产 日韩一| 内地一区二区视频在线| 国产伦理片在线播放av一区| 男的添女的下面高潮视频| 99热网站在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 有码 亚洲区| 熟女人妻精品中文字幕| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 国产午夜精品一二区理论片| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久久久久久精品精品| 欧美精品亚洲一区二区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 精品视频人人做人人爽| 久久鲁丝午夜福利片| 成年美女黄网站色视频大全免费| 2022亚洲国产成人精品| 国国产精品蜜臀av免费| 最近2019中文字幕mv第一页| 精品人妻在线不人妻| 视频区图区小说| 国产 精品1| kizo精华| 亚洲av.av天堂| 欧美性感艳星| 亚洲欧美色中文字幕在线| 五月伊人婷婷丁香| 97精品久久久久久久久久精品| 在线精品无人区一区二区三| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产精品久久久久成人av| 久久久a久久爽久久v久久| 国产男女超爽视频在线观看| 欧美bdsm另类| 久久热在线av| 久久精品夜色国产| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产成人精品久久久久久| 成人国产麻豆网| 亚洲精品日本国产第一区| 国产不卡av网站在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 午夜福利影视在线免费观看| 欧美97在线视频| 边亲边吃奶的免费视频| 伦理电影免费视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 大陆偷拍与自拍| 国产片内射在线| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 永久网站在线| 亚洲精品久久午夜乱码| 成人综合一区亚洲| 日韩精品有码人妻一区| 一二三四在线观看免费中文在 | 免费在线观看黄色视频的| 69精品国产乱码久久久| 人妻人人澡人人爽人人| 久久狼人影院| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 中国国产av一级| 欧美成人精品欧美一级黄| 日本黄大片高清| av天堂久久9| 国产一区有黄有色的免费视频| 1024视频免费在线观看| 日本欧美国产在线视频| videosex国产| 日韩中文字幕视频在线看片| 韩国av在线不卡| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 美女视频免费永久观看网站| 九九在线视频观看精品| 一级a做视频免费观看| 国产日韩欧美视频二区| 五月开心婷婷网| 高清av免费在线| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 色吧在线观看| 老司机影院成人| 久久婷婷青草| 最黄视频免费看| av卡一久久| 日本91视频免费播放| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲av免费高清在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 天天操日日干夜夜撸| 在线观看免费高清a一片| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲在久久综合| 久久久精品免费免费高清| 看免费成人av毛片| 人人妻人人澡人人看| 一区二区三区四区激情视频| 国产高清三级在线| 永久免费av网站大全| 欧美另类一区| 久久久久久久国产电影| 女人久久www免费人成看片| 两性夫妻黄色片 | av国产久精品久网站免费入址| 日韩电影二区| 国产精品成人在线| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品久久久久久精品古装| 晚上一个人看的免费电影| 成年动漫av网址| 亚洲一区二区三区欧美精品| 午夜免费鲁丝| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 欧美最新免费一区二区三区| 熟女电影av网| 国产精品国产三级专区第一集| 成人漫画全彩无遮挡| 中文字幕亚洲精品专区| 国产精品.久久久| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 免费日韩欧美在线观看| 午夜免费观看性视频| 两性夫妻黄色片 | 欧美3d第一页| www.av在线官网国产| 中国三级夫妇交换| 欧美xxxx性猛交bbbb| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日本av手机在线免费观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产成人免费观看mmmm| www日本在线高清视频| 赤兔流量卡办理| 日韩中字成人| 精品卡一卡二卡四卡免费| 精品国产一区二区三区四区第35| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产高清三级在线| freevideosex欧美| 国产成人a∨麻豆精品| 人妻 亚洲 视频| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产免费一区二区三区四区乱码| 五月开心婷婷网| 欧美精品国产亚洲| 自线自在国产av| 亚洲精品aⅴ在线观看| 精品少妇内射三级| 两个人免费观看高清视频| 69精品国产乱码久久久| 日本欧美国产在线视频| 国产在线视频一区二区| 国产精品三级大全| 国产乱人偷精品视频| 91国产中文字幕| 美女福利国产在线| 国产午夜精品一二区理论片| 99香蕉大伊视频| 曰老女人黄片| 免费在线观看完整版高清| 欧美精品国产亚洲| 中文字幕免费在线视频6| 国产永久视频网站| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产色婷婷99| 国产一区二区三区av在线| 人妻人人澡人人爽人人| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 母亲3免费完整高清在线观看 | 91aial.com中文字幕在线观看| av不卡在线播放| 女人久久www免费人成看片| 亚洲精品国产色婷婷电影| 午夜av观看不卡| 日韩伦理黄色片| 国产成人欧美| 亚洲美女黄色视频免费看| 最近2019中文字幕mv第一页| 日本免费在线观看一区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 老熟女久久久| 婷婷色麻豆天堂久久| 又黄又粗又硬又大视频| 国产又爽黄色视频| 午夜av观看不卡| 97精品久久久久久久久久精品| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 一级毛片电影观看| 久久精品国产a三级三级三级| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲中文av在线| 少妇的逼好多水| 久久久久久久国产电影| 一级,二级,三级黄色视频| 精品久久久精品久久久| 九草在线视频观看| 午夜免费鲁丝| 国产探花极品一区二区| 人人澡人人妻人| 午夜福利,免费看| 青春草亚洲视频在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 午夜av观看不卡| 妹子高潮喷水视频| av在线观看视频网站免费| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 五月天丁香电影| av网站免费在线观看视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产黄频视频在线观看| 国产69精品久久久久777片| 国产精品无大码| 香蕉精品网在线| 26uuu在线亚洲综合色| 自线自在国产av| 极品人妻少妇av视频| 精品亚洲成国产av| 精品久久蜜臀av无| 日韩精品免费视频一区二区三区 | av卡一久久| 色网站视频免费| 久久国内精品自在自线图片| 大话2 男鬼变身卡| 97人妻天天添夜夜摸| 日韩一本色道免费dvd| 少妇熟女欧美另类| 成人手机av| 亚洲国产成人一精品久久久| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 日日啪夜夜爽| 国产精品人妻久久久影院| 国产又爽黄色视频| 男女边吃奶边做爰视频| 日韩在线高清观看一区二区三区| 欧美性感艳星| 国产欧美亚洲国产| 好男人视频免费观看在线| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 99久久精品国产国产毛片| 午夜福利网站1000一区二区三区| 秋霞在线观看毛片| 69精品国产乱码久久久| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲av中文av极速乱| 国产69精品久久久久777片| 美女主播在线视频| 亚洲精品一区蜜桃| 精品久久蜜臀av无| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 精品第一国产精品| 看免费成人av毛片| av国产精品久久久久影院| 赤兔流量卡办理| 在线观看美女被高潮喷水网站| 成人免费观看视频高清| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产免费一级a男人的天堂| 黄色怎么调成土黄色| 国产一区二区激情短视频 | 九色成人免费人妻av| 午夜视频国产福利| 久久久久人妻精品一区果冻| 欧美日本中文国产一区发布| 精品国产国语对白av| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 香蕉国产在线看| 亚洲图色成人| 国产成人精品婷婷| 日韩成人伦理影院| 国产1区2区3区精品| 母亲3免费完整高清在线观看 | 久热这里只有精品99| 热re99久久国产66热| 亚洲一区二区三区欧美精品| 91成人精品电影| 久久久久久久精品精品| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲情色 制服丝袜| 成年美女黄网站色视频大全免费| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产片内射在线| 免费观看在线日韩| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产视频首页在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| www.熟女人妻精品国产 | 青春草国产在线视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 色94色欧美一区二区| 久久精品久久久久久久性| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产精品一区二区在线观看99| 热re99久久精品国产66热6| 国产激情久久老熟女| 99国产综合亚洲精品| 热re99久久精品国产66热6| 国产有黄有色有爽视频| 51国产日韩欧美| 成人黄色视频免费在线看| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久99蜜桃精品久久| 国产爽快片一区二区三区| xxx大片免费视频| 国产成人午夜福利电影在线观看|